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塞曼效應仍舊是研究原子能結構的重要方法

更新時間:2018-07-11點擊次數(shù):975

1896年,荷蘭物理學家塞曼(P.Zeeman)發(fā)現(xiàn)當光源放在足夠強的磁場中時,原來的條光譜線分裂成幾條光譜線,分裂的譜線成分是偏振的,分裂的條數(shù)隨能的類別而不同,后人稱此現(xiàn)象為塞曼效應。 塞曼效應是繼英物理學家法拉1845年發(fā)現(xiàn)磁致旋光效應,克爾1876年發(fā)現(xiàn)磁光克爾效應之后,發(fā)現(xiàn)的又個磁光效應。 塞曼效應不僅證實了洛侖茲電子論的準確性,而且為 湯姆遜 發(fā)現(xiàn)電子提供了證據(jù)。還證實了原子具有磁矩并且空間取向是量子化的。1902年,塞曼與洛侖茲因這發(fā)現(xiàn)共同獲得了諾貝爾物理學獎。直到今日,塞曼效應仍舊是研究原子能結構的重要方法。

   塞曼效應實驗儀具有磁場穩(wěn)定,測量方便,實驗分裂環(huán)清晰等點,適用于等院校近代物理實驗和性實驗。

  應用該實驗儀主要成以下實驗:

  1.掌握觀測塞曼效應的實驗方法, 加深對原子磁矩及空間量子化等原子物理學概念的理解。

  2.觀察汞原子 546.1nm譜線的分裂現(xiàn)象以及它們偏振狀態(tài),由塞曼裂距計算電子荷質比。

  3.學習法布里-珀羅標準具的調節(jié)方法

  4.學習CCD器件在光譜測量中的應用。(其中CCD器件、采集系統(tǒng)及實驗分析軟件選購) 

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